高频线性电源的制作方法

文档序号:13105578阅读:475来源:国知局

本实用新型涉及电源技术领域,具体的说是涉及一种高频线性电源。



背景技术:

电子设备接收机对电源要求较高,精度高,性能稳定可靠,纹波小,以往电子设备所使用的线性电源由于基准电压的不稳定和取样电路的质量不好,造成整体电源输出纹波大,相对于要求较高的弱信号检测电路很难得到理想的分辨率。



技术实现要素:

针对现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题在于提供了一种高频线性电源。

为解决上述技术问题,本实用新型通过以下方案来实现:高频线性电源,该线性电源接入AC220电源,经变压器降压,降压后连接一整流电路,所述整流电路输出端连接第一滤波器C2,第一滤波器C2并联电阻R9,功率调节管Q5为功率调节电路,所述功率调节管Q5的压降为电源输入电压与电源输出电压之差;

所述功率调节管Q5的发射极连接电阻R0-1,所述电阻R0-1的另一端连接输出端;

所述功率调节管Q5的集电极连接整流电路输出端;

所述功率调节管Q5的基极连接二极管D1、电阻R10,二极管D1连接第一放大电路,电阻R10连接第二放大电路,所述第一放大电路并联有电阻R13,第一放大电路的正极端和负极端分别连接有电阻R2、电阻R3,电阻R2、电阻R3另一端之间连接有电流表;所述第二放大电路的正极连接电阻R5、负极连接电阻R4,电阻R11并联第二放大电路,所述电阻R4另一端连接可调电阻R7的调节端,所述电阻R5的另一端连接可调电阻R7的一端,所述可调电阻R7的另一端连接电阻R6,所述电阻R0-1连接电阻R6、电容C1、电阻R8、第二滤波器C3,所述电阻R7电容C1、电阻R8、第二滤波器C3的正极端连接整流电路正极输出端。

进一步的,所述第一放大电路、第二放大电路采用运算放大器。

进一步的,所述整流电路由四个开关管构成桥式电路。

进一步的,所述第一滤波器C2包括输入滤波电路。

进一步的,所述第二滤波器C3包括输出滤波电路。

进一步的,所述电阻R6、可调电阻R7构成分压电路。

进一步的,所述第一放大电路与可调电阻R7组成取样电路。

进一步的,所述功率调节管Q5为NPN型三极管。

相对于现有技术,本实用新型的有益效果是:本实用新型线性电源采用2个运算放大器,其中一个运算放大器将负载电压的交流波动信号放大,再由调整电路进行调节,减小直流稳压电源的输出,然后再经过大动态的三极管闭环负反馈调整,输出电压纹波大大减小。

附图说明

图1为本实用新型高频线性电源电路图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

请参照附图1,本实用新型的高频线性电源,该线性电源接入AC220电源,经变压器降压,降压后连接一整流电路7,所述整流电路7输出端连接第一滤波器C2,第一滤波器C2并联电阻R9,功率调节管Q5为功率调节电路1,所述功率调节管Q5的压降为电源输入电压与电源输出电压之差;

所述功率调节管Q5的发射极连接电阻R0-1,所述电阻R0-1的另一端连接输出端;

所述功率调节管Q5的集电极连接整流电路7输出端;

所述功率调节管Q5的基极连接二极管D1、电阻R10,二极管D1连接第一放大电路3,电阻R10连接第二放大电路2,所述第一放大电路3并联有电阻R13,第一放大电路3的正极端和负极端分别连接有电阻R2、电阻R3,电阻R2、电阻R3另一端之间连接有电流表;所述第二放大电路2的正极连接电阻R5、负极连接电阻R4,电阻R11并联第二放大电路2,所述电阻R4另一端连接可调电阻R7的调节端,所述电阻R5的另一端连接可调电阻R7的一端,所述可调电阻R7的另一端连接电阻R6,所述电阻R0-1连接电阻R6、电容C1、电阻R8、第二滤波器C3,所述电阻R7电容C1、电阻R8、第二滤波器C3的正极端连接整流电路7正极输出端。

所述第一放大电路3、第二放大电路2采用运算放大器,第一放大电路3的运算放大器将负载电压的交流波动信号放大,减小直流稳压电源的输出,运算放大器放大,然后再经过大动态的三极管闭环负反馈调整,输出电压纹波大大减小。

所述整流电路7由四个开关管构成桥式电路。

所述第一滤波器C2包括输入滤波电路。

所述第二滤波器C3包括输出滤波电路。

所述电阻R6、可调电阻R7构成分压电路。

所述第一放大电路3与可调电阻R7组成取样电路,取样电路常用的形式是分压电路,其分压系数N在可能的范围内尽可能的大而稳定,最大N=1,这将有利于提高稳定度。这是由于取样值增大后,经比较放大,控制调整管的能力也将增强,从而稳定度得到提高。其取样电阻通常用高稳定性。

所述功率调节管Q5为NPN型三极管,NPN型三极管调整电流在选择的时候应留有一定的余地,这不仅要考虑到在负载电流较大时稳压电源能正常工作,而且还应注意到国内晶体管最大功耗指标与实际使用时有较大差别,提高调整级的阻抗和跨导。

以上所述仅为本实用新型的优选实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

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